937
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一种陶瓷结合剂及其制备方法、应用和金刚石磨具。该制备方法包括步骤:提供原料,原料包括硝酸锌、硝酸锂、硝酸铝、硝酸镁、氧化锆、硅溶胶、有机燃料、分散剂和有机碳源;将原料溶于溶剂形成混合液,再将混合液雾化并进行燃烧反应,得到燃烧粉末产物;将燃烧粉末产物先于惰性气体氛围下进行保温处理,以使燃烧粉末产物中的部分氧化硅与碳单质发生碳热还原反应并原位生长碳化硅纳米晶须,再于氧化气氛下进行煅烧处理,以使碳热还原过程中形成的除碳化硅纳米晶须之外的碳化物氧化,得到陶瓷结合剂。该方法制得的陶瓷结合剂,粒度细小、混合均匀,且均匀掺杂有SiCnw,能降低刚石磨具的烧结温度,提高金刚石磨具的抗弯强度和使用寿命。
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本发明提供了一种基于2-烃硫基-1-芳基乙酮底物的芳炔硫醚1的一锅合成方法。在低温氮气保护下,向2-烃硫基-1-芳基乙酮的四氢呋喃(THF)溶液中加入六甲基二硅基氨基锂(LiHMDS),搅拌反应,将氯磷酸二乙酯[ClP(O)(OEt)2]滴加至上述反应体系中,升至室温,继续搅拌反应。反应体系重新冷却至低温后,再将LiHMDS滴加到反应体系中,并在此温度下继续搅拌1~3小时。反应混合物经过常规后处理和柱层析分离后得到芳炔硫醚。本方法是一种简便、经济的制备芳炔硫醚的方法。
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本发明公开一种水性纳米反射隔热透明涂料及其制备方法,其中,该涂料的配方以质量百分比计包含:水性丙烯酸乳液35%~50%、水性硅酸锂5%~15%、水性聚氨酯乳液5%~15%、水性隔热纳米分散体浆料5%~10%、水性隔热保温纳米分散体5%~10%、润湿分散剂2%~12%、流平剂0.2%~0.5%、增稠剂0.2%~1%、防霉抗菌剂0.1%~0.2%、成膜助剂0.5%~2.5%、硅烷偶联剂0.5%~2%、去离子水5%~25%。本发明水性纳米反射隔热透明涂料在不影响采光的前提下,通过有效反射热能传导、阻隔热辐射、阻止红外热能传导到基材内部,从而达到隔热保温的效果。夏天能有效阻隔室外热源经由基材传导到室内的热能,冬天能有效阻止室内热量流散,能有效减少使用制冷和保温设备,节能效果显著。
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本发明涉及一种负极材料无舟皿石墨化工艺,特别是一种不采用间歇炉石墨化工艺中普遍使用的物料容器,也不采用连续炉石墨化工艺中普遍使用的物料舟皿的锂离子电池负极材料无舟皿石墨化工艺;而是采用立式感应加热连续石墨化炉将负极粉原料直接置于炉膛中实施连续石墨化,本负极材料无舟皿连续石墨化工艺省掉了物料容器或物料舟皿,且温度、时间、物料流动速度可控、可调,具有品质稳定、工作可靠、高效率、低成本、绿色环保的特点。
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本发明提供了一种合成含硫羧酸化合物和含硫酰胺化合物的催化合成方法。该方法以具有8-氨基喹啉作为定位基团的脂肪族酰胺为底物,使用镍催化剂进行碳氢活化形成碳硫键,得到含硫化合物。然后以混合溶剂做溶剂,分别在硝酸铈铵和氢氧化锂催化下,含硫化合物中的喹啉定位基团脱去,分别得到了相应的含硫羧酸化合物和含硫酰胺化合物。该方法为含硫化合物的制备提供了一个新的途径:能够在不活泼的甲基上形成碳硫键,得到新的含硫化合物。另外,在现有的含硫化合物制备当中,对于羧酸以及酰胺化合物的制备有较大的困难,该方法能够扩大化合物的制备范围。该方法的主要优点有:提供了一种新的合成含硫化合物的方法,实验操作步骤少,对环境污染小。
1199
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本发明公开了一种复合电解质膜及其制备方法和应用,该复合电解质膜为凝胶态复合电解质膜或固态复合电解质膜,其制备方法包括以下步骤:将高分子聚合物材料加入到有机溶剂中,搅拌,得到高分子聚合物材料溶液,然后加入惰性无机固体填料和/或活性无机固体填料、锂盐、离子液体,超声分散,经搅拌、静置、干燥,得到复合电解质膜。本发明的复合电解质膜具有热稳定性好、电化学稳定性好、易于成膜、离子导电率好、界面附着紧密性好且能够与电极材料完整接触等优点,其制备方法具有工艺简单、可连续生产等优点。本发明的复合电解质膜可应用到固态电池中,固态电池表现出较好的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种三维石墨烯‑硫复合材料的制备方法及其应用,该方法是将氧化石墨烯和单质硫在碱性环境下进行水热反应,水热反应产物经过洗涤、冷冻干燥,即得三维石墨烯‑硫复合材料,该方法操作简单、成本低、安全环保,制备的三维石墨烯‑硫复合材料硫掺杂量大且可控,掺杂均匀,具有较好的电化学性能,用于锂硫电池表现出较高充放电比容量和高循环稳定性能。
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本发明公开了一种血管定位装置,包括壳体,其特征在于,所述壳体为圆柱棒形,所述壳体的侧壁上设有灯罩、数码电子版和充电插孔,所述灯罩内设有LED灯珠,所述灯罩外围设有散热装置,所述壳体内设有锂电池,所述壳体顶部设有旋转开关,所述LED灯珠采用波长590-660nm的红光光源,所述壳体的材质为ABS材质,所述灯罩的材质为高透明性的PC材质,提高装置透明度。本发明提供的血管定位装置,因血液其组织对红光光线有较强的反射和吸收,所以利用强的红光投射及其光源波长的特性来定位其位置形态,将手背或脚掌的血管清晰呈现出来,使得提高注射的成功率。
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本发明涉及锂离子电池石墨负极材料领域,为解决现有技术下人造石墨类负极材料比容量较低,制备过程中膨胀率较高,制备过程复杂均一性差的问题,公开了一种高能量密度低膨胀兼顾快充类石墨负极的制备方法,包括以下步骤:将煅后焦粉碎后与改性剂均质化混合,得到材料A;将材料A在惰性气氛下加热处理,得到材料B;将材料B筛分后进行机械融合处理得到材料C;将材料C石墨化处理后筛分、混合得到成品。该方法得到的石墨负极材料为二次颗粒,能量密度高,各向同性强倍率性能好,并且膨胀率低;加工过程简单,易量产化,成品一致性高,常温或者低温石墨化降低了能耗成本。
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一种联合废旧三元正极材料回收和电化学制氢气的方法,包括以下步骤:(1)将废旧三元正极材料回收进行机械活化、过筛和干燥,得废旧三元正极材料回收粉料;(2)将所述废旧三元正极材料回收粉料与导电剂、粘接剂混合,分散在N‑甲基吡咯烷酮溶液中,进行涂布、干燥得极片;(3)以所述极片为正极,以惰性电极作为负极,在电解质溶液中,进行充电,在正极产生镍和锰的氢氧化物沉淀,在负极产生氢气;(4)反应结束,将反应体系进行固液分离,得富锂溶液、镍和锰的氢氧化物沉淀、正极极片,将正极极片进行高温煅烧,得钴的氧化物。本发明以一种简易、快速、低能耗、环保的方法实现了废旧三元正极材料的资源化回收利用。
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一种金属化合物包覆三元正极材料及其制备方法。本发明的正极材料的化学式为LiNixCoyMnzO2·nCeO2&LiCeO2,其中,x、y、z、n为摩尔数,0.6≤x<1,0<y≤0.2,0<z≤0.2,x+y+z=1,0<n≤0.05,CeO2为活性氧化物,包覆层厚度为3~5nm。本发明的制备方法为:先采用共沉淀合成三元前驱体;将三元前驱体与锂源混合烧结,得到三元正极材料LiNixCoyMnzO2;然后将铈源与三元正极材料LiNixCoyMnzO2均匀分散到有机溶剂中;搅拌蒸发大部分溶剂,得到黑色浆料;将黑色浆料真空干燥、研磨,得到预烧粉末;通过在氧气气氛下烧结,获得改性的三元正极材料。本发明制备的材料循环稳定性好,倍率性能优异;本发明制备方法简单易操作,适合大规模生产,成本较低。
本发明提供一种苄位氘代的α,α‑二氘苄碘及其合成方法,其合成方法包括如下步骤:将原料苄氯或苄溴与三苯基膦按一定比例混合,在氩气氛围条件下加入干燥四氢呋喃,然后在60‑70℃条件下反应10‑15h,将反应液转移至冰浴降温;加入一定量的甲基锂反应10‑20min;加入一定量的碘并将反应液转移至常温反应6‑10h,随即向反应液中加入氢氧化钠的氘水溶液,反应完全后将反应液过色谱柱进行纯化,制备得到苄位氘代的α,α‑二氘苄碘。本发明的合成方法,以苄氯或苄溴为原料,氘水为氘源采用一锅法合成,合成成本低,产率高。以所述苄位氘代的α,α‑二氘苄碘作为合成单体,本发明还提供一锅法合成苄位氘代的α,α‑二氘苄胺和苄位氘代的α,α‑二氘药物分子的方法。
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本发明提供了一种聚丙烯腈/纤维素复合纤维膜及其制备方法和应用,涉及电池隔膜技术领域。本发明提供的聚丙烯腈/纤维素复合纤维膜,由复合纤维交织而成,所述复合纤维由包括聚丙烯腈和纤维素的原料经静电纺丝制备得到;所述聚丙烯腈和纤维素的质量比为1:0.05~0.15。本发明通过添加纤维素,降低了复合纤维的平均直径,进而削弱了聚丙烯腈链段的相互作用,从而降低了聚丙烯腈的结晶度,提高了聚丙烯腈/纤维素复合纤维膜对锂离子的传输能力;同时提高了聚丙烯腈/纤维素复合纤维膜的孔隙率,并增强了聚丙烯腈/纤维素复合纤维膜与电解液的相容性。且本发明通过添加纤维素还有效地提高了聚丙烯腈/纤维素复合纤维膜的耐高温性能。
903
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本发明公开了一种不含硝酸盐环保型铸铁无光釉及制备方法。它属于搪瓷技术领域,配方中各组份的质量份分别是:石英10‑13质量份,零水硼砂5‑7质量份,钛白粉1‑3质量份,碳酸镁12‑15质量份,碳酸锂6‑8质量份,氢氧化铝11‑14质量份,碳酸钙9‑12质量份。以上原料按上述比例混合均匀,在1230±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度740‑780℃。本发明配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有铸铁无光釉在生产过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的重大技术难题。
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本发明提供了一种高镍三元正极材料及制备方法,化学通式为LiNixCoyMnzM1aM2bO2+d,M1为碱金属元素Li、Na或K的一种;M2为非金属元素B、P、Si或S的一种。其制备方法为将三元前驱体粉末与含锂化合物、含M1的化合物和含M2的化合物混合于温度1下保温一段时间,继续升温至温度2保温,使M与M’离子向材料内部均匀扩散,获得共掺杂改性的高镍三元材料。本发明的高镍三元材料经共掺杂改性后,Ni2+与Li+混排度低,层间距增大,结构稳定,且具有优异电化学活性、倍率性能和循环稳定性;本发明的方法合成工艺简单,适合产业化生产。
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本发明属于锂离子电池材料领域,具体公开了一种降低NCM三元前驱体硫含量的制备方法,获得包含Ni2+、Co2+、Mn2+、SO42‑、表面活性剂和还原剂的镍钴锰三元溶液;随后经共沉淀,制得所述的NCM三元前驱体。本发明一改现有技术先合成前驱体后洗涤的处理思路,提供一种从合成阶段即控制硫引入的处理思路。本发明通过创新地在NCM原料溶液添加表面活性剂和还原剂,在该溶液体系下进行共沉淀,可以显著降低得到的前驱体的硫含量。
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本发明提供一种极耳放置位置检测装置,包括PCB基板、检测模块、中央控制模块和供电控制模块,所述PCB基板上设置有若干PIN引脚,若干所述PIN引脚之间留有间隙,若干所述PIN引脚分别与所述检测模块电连接,若干所述PIN引脚还分别与所述供电控制模块电连接,所述检测模块和所述供电模块均与所述中央控制模块电连接。另外,本发明还提供一种极耳放置位置检测方法。相比于现有技术,本发明在1秒内即可准确地检测导通的PIN引脚,确定电芯极耳的放置位置,从而不限制电芯在PCB板上的放置位置,有效地提高效率。本发明不局限于锂离子电池领域的化成、hi‑pot和ocv检测,同样适用于其它规则正负极电子电路的检测。
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本发明提供了一种膦酸酯类化合物及其制备方法与应用,所述方法包括如下步骤:在氮气氛围下,将P(O)‑H化合物、芳基三氟甲烷磺酸酯类化合物、碱试剂与有机溶剂混合,在80~130℃下搅拌反应15~24h,反应结束后经冷却、洗涤和萃取,得到有机相;对所得有机相进行干燥和蒸馏,得到膦酸酯类化合物;其中,P(O)‑H化合物、芳基三氟甲烷磺酸酯类化合物与碱试剂的摩尔比为1~3:1:2~3。该方法具有原料简单易得、反应条件简单、官能团兼容性广、产率高、适用性广的优点,所得膦酸酯类化合物的结构式如式(Ⅰ)所示,将其应用在锂离子萃取领域的萃取率在53%以上。
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一种无定形碳包覆的金属硫化物及其制备方法,该无定形碳包覆的金属硫化物呈亚微米空心球形貌,粒径为500~700nm,化学通式为MxSy@C,其中,M是金属Co、Zn、Sn或Fe;其制备方法是以金属有机框架作为前驱体,然后以升华硫为硫源,利用类气相沉积法制备,或将金属有机框架与硫源混合煅烧制备,两种制备方法制备的金属硫化物,均呈亚微米空心球形貌,采用其制备的锂离子电极负极材料具备良好的导电率及循环性能。
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本发明属于锂电池技术领域,公开一种耐高温匣钵及其制备方法,包括匣钵基体和基体表面的涂层;所述匣钵基体由如下重量份的原料制备所得:碳化硅粉体40‑60份,镁橄榄石30‑40份,高铝土15‑25份,氧化钇5‑10份,结合剂5‑10份,水10‑20份;所述涂层由如下重量份的原料制备所得:碳化硅粉体40‑50份,氧化镁20‑30份,聚丙烯酸酯10‑20份,滑石粉5‑15份,石墨3‑10份,羧甲基纤维素钠1‑5份,水2‑8份。本发明合成工艺简单,烧结工艺易控,制成的材料均匀性好,耐高温、抗腐蚀相较比传统匣钵明显提升,其重复次数和产品质量明显提高,延长了匣钵的使用寿命;并且抗热震性能优异,可有效地防止匣钵表层脱落。
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本发明公开了一种腐蚀釉,它包括面釉和手绘釉;其中,面釉所使用的釉料含有的组分及各组分质量百分比如下:熔块45%,石英26%,方解石7%,氧化锌7%,碳酸钡4%,钛白粉7%,贵州土4%;手绘釉所使用的釉料含有的组分及各组分质量百分比如下:熔块22%,石英22%,锂灰石18%,方解石7%,氧化锌7%,钛白粉4%,钾长石4%,高岭土4%,镨黄色料10%,桔黄色料1%,碳酸锰1%。它釉面光泽鲜艳,自然光洁,反映图案清晰光亮,古朴典雅,高贵灵润,让人有一种清鲜无比的感觉,另外,其凹凸有致,可做观赏收藏,装乘茶水、牛奶、咖啡等饮料,口感更佳。
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本发明公开了一种高容量碳硅复合负极材料的制备方法。首先将光伏单晶硅片的边角废料经破碎机破碎,砂磨机细磨,筛分,再以酸溶液除杂,再将所得单晶硅粉与石墨材料在溶剂中球磨得前驱体粉末,再将其加入沥青有机溶液中均匀分散,待溶剂挥发完全,干燥并进行预烧和煅烧,得到高容量碳硅复合负极材料。本发明利用光伏单晶硅片的边角废料作为硅源,在单晶硅/石墨前驱体粉末表面包覆一层碳材料,为硅的体积膨胀提供一个缓冲层,从而提高材料的导电性和循环稳定性。本发明不但使废旧资源实现再利用、生产工艺简单、环保、成本低廉,而且所得产品具有优异的循环性能和良好的倍率性能,能满足锂离子储能和动力电池的使用要求,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种利用铜镍矿制备镍基正极材料的方法。包括将铜镍矿球磨、氧化浸出、蒸氨除铜、置换除铜后加入强碱,制备得到金属氢氧化物沉淀,将所述金属氢氧化物沉淀经酸溶解后,采用采用喷雾干燥法、喷雾热解法、共沉淀法中的一种方法制备得到目标前驱体;将目标前驱体与锂盐混合,经高温烧结制备得到所述镍基正极材料。本发明从制备得到的镍基正极材料出发,能综合利用铜镍矿中的各种金属元素,是一种能耗低、工艺流程短、工艺附加值高、环境友好的利用铜镍矿制备镍基正极材料的方法。
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本发明涉及一种双源制电力机车电能计量显示装置及安装结构,该装置包括交直流电压电流采样单元、交直流电能表单元、控制单元、通讯接口单元、数据贮存单元、显示驱动单元、LCD显示单元、电源模块,来自接触网的交流电压电流信号或来自机车动力蓄电池的直流电压电流信号分别通过相应的电压电流采样单元输入至相应的电能表单元,经处理、贮存后,对包括交直流牵引耗电量、再生制动反馈电能、交直流电压电流在内的数据进行显示。本发明能在AC25kV交流接触网和DC3kV车载动力型锂电池两种电源制式下稳定工作,可靠性高、电磁兼容性好,并可实现本装置和车上其它装置的通信连接。
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本发明公开的甲壳质纤维的制造方法,由粗制甲壳质经脱色精制后,得到比浓对数粘度为4.5~5.5的精品甲壳质和氯化锂、二甲基乙酰胺按重量比配成甲壳质浓度为2~10%的纺丝浆液;纺丝浆液经挤出后的丝束进入凝固浴边凝固边拉伸,最后经洗涤和干燥制得单丝纤度为0.5~5dtex,干态强度达2.0cN/dtex,纤维长度≥20mm的甲壳质纤维,其特征是拉伸后的纤维经纯水洗涤后卷绕,且凝固浴中置有75~95%乙醇溶液。也可以置有温度为40~90℃热水。由于凝固浴中没有采用二甲基乙酰胺作凝固液,而是采用无毒、无腐蚀性的乙醇作凝固液,即保证了人员和设备的安全,同时又减少了洗涤工序中乙醇的用量,因而其与现有技术相比,降低了生产成本,减少了有毒废液的排放,保护了环境。
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一种硫/碳复合材料及其制备方法,所述硫/碳复合材料中的碳材料的孔道内均匀地填充了纳米硫,形成纳米硫粒子/碳复合材料;其制备方法包括以下步骤:(1)硫化铵溶液与硫源反应生成多硫化铵溶液;(2)向多硫化铵溶液中加入表面活性剂和碳材料,搅拌均匀后置于超声波清洗器中超声振荡,然后加热,使分解生成的硫原位沉积到碳材料孔道中得到硫/碳复合材料。本发明所得到的硫/碳复合材料,碳硫颗粒结合紧密,用作锂硫电池的正极材料有助于减少活性物质的溶解损失和抑制穿梭效应;多硫化铵分解产生的氨气与硫化氢气体通过冷凝器生成硫化铵循环使用,工艺过程污染小;制备方法工艺简单、成本低、时间短;硫含量高且可控,重复性强;易于规模化生产。
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本发明一种(动力分散型)省力电动舰船图1,它包括船体、高速省力电动机、螺旋浆、旋转机、舱室内装有省力电发电机、电脑、显示屏、操纵盘、变频器、逆变器、锂电池、电缆线、仪器仪表、信号灯等。用手插入钥匙旋转电脑、电发电机就会自动启动,操作操纵盘舰船就能快速前进航行或后随或迅速靠岸。另一种(动力分散型)省力电动潜艇图2原理和功能如图1一样,只是船体不同。本省力电动舰船潜艇结构更简单科学,且更自动化,自身发电不耗能源,无污染,零排放,低噪音,高效率,高可靠性,运转性能良好的舰船潜艇,有巨大的商业开发价值,是世界上独创的省力电动舰船潜艇。
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本发明公开了一种可控溶液燃烧合成三维纳米多孔复合带材工艺,可应用于锂离子电池和电化学超级电容器领域,通过调整金属前驱体、燃料类型及成分比例、合成温度压力等参数,有效对多孔复合电极带材的物理化学特征进行调控;复合电极带材的纳米尺度特征能提高电子传导速率并极大地促进电解质的传输,同时有效减少电极材料中金属集流体箔、粘结剂和导电添加剂的比重,提高整个储能装置的能量密度和功率密度;此工艺方法简单,可操作性强,所需技术设备投资较少,易于工业化连续生产。
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本发明公开了一种聚苯胺/炭混合型超级电容器,其包括正极、电解液和负极,所述正极为锂盐掺杂态聚苯胺纳米纤维材料或其与炭材料的复合材料制备的电极,所述电解液为有机电解液,所述负极为采用炭材料制备的电极。与现有聚苯胺/炭混合型超级电容器相比,本发明聚苯胺/炭混合型超级电容器在保持优良功率特性的同时,具有更高的能量密度。
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本发明公开了一种副产氟硅酸、稀氨水与硫酸钠综合利用方法,包括以下步骤:a.向副产稀氨水中加入活性炭进行有机油杂质吸附,搅拌反应,过滤得氨水滤液;b.向氨水滤液中添加副产氟硅酸,搅拌反应,过滤洗涤,得二氧化硅滤饼和氟化铵溶液,将二氧化硅滤饼烘干,即得牙膏用二氧化硅;其中牙膏用二氧化硅的RDA≤90;c.加入碱液调节副产硫酸钠粗溶液pH值至10‑11,搅拌反应,过滤去除金属杂质沉淀,得硫酸钠精制液;d.将步骤b所得氟化铵溶液与步骤c所得硫酸钠精制液,混合搅拌,反应温度50℃‑80℃,过滤洗涤后得到无硅氟化钠。本发明实现了副产氟硅酸、稀氨水、硫酸钠的有效回收利用,解决了磷肥行业以及锂盐行业的环保问题。
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